• 1、基因与DNA“关系密切”。下列关于基因和DNA的叙述,正确的是(  )
    A、DNA的特异性取决于碱基的排列顺序和配对规则的不同 B、DNA中没有遗传效应的碱基序列也会遗传给子代 C、基因数目的增加一定与染色体的复制有关 D、若DNA发生碱基缺失,则一定会导致基因突变
  • 2、某科研小组将心脏病患者离体的肝脏组织细胞诱导转变成多能干细胞,并诱导多能干细胞分化成心脏后移植给该患者。下列相关叙述错误的是(  )
    A、成熟体细胞的蛋白质和RNA的种类可能与多能干细胞的不同 B、多能干细胞能诱导分化成心脏组织细胞,心脏组织细胞不能诱导分化成多能干细胞 C、从肝脏组织细胞到心脏的过程体现了基因的选择性表达 D、肝脏组织细胞诱导转变成多能干细胞的过程相当于脱分化过程
  • 3、丙酮酸脱氢酶缺乏症是一种罕见的人类线粒体疾病,丙酮酸脱氢酶(有氧呼吸过程中的关键酶)功能异常,会使能量代谢发生障碍。下列相关叙述正确的是(  )
    A、线粒体内的酶均是由线粒体内的DNA控制合成的 B、该酶主要分布于线粒体内膜、影响能量供应 C、缺乏丙酮酸脱氢酶会使患者无氧呼吸增强,产生的酒精和CO2增多 D、患者体内的ATP与ADP的转化依然保持相对平衡
  • 4、下列运输过程,膜蛋白质没有参与的是(  )
    A、水分子进出细胞 B、胰岛素的分泌 C、甘油穿过细胞膜 D、小肠上皮细胞吸收葡萄糖
  • 5、悠悠万事,吃饭为大。中国大力推动粮食产业高质量发展。深入推进优质粮食工程,实现“端稳中国碗,装满中国粮”。水稻为二倍体雌雄同株植物,是重要的粮食作物。为了育好中国种,科研人员开展了大量的研究。
    (1)、1964年到1965年,袁隆平与科研小组在稻田进行杂交育种试验。袁隆平在试验稻田中找到一株“天然雄性不育株”,这是袁老取得成功的关键一步,利用这种水稻进行杂交操作的优势是
    (2)、水稻的高秆和矮秆、不抗病和抗病两对相对性状分别受基因 H/h、T/t控制,两对基因独立遗传。为研究水稻株高与抗病性的遗传方式,研究人员利用甲、乙和丙3个亲本进行杂交试验,结果见下表。

    杂交组合

    P

    F1

    I

    高秆不抗病(甲)×矮秆不抗病(乙)

    高秆不抗病

    II

    高秆不抗病(甲)×高秆抗病(丙)

    高秆不抗病

    III

    矮秆不抗病(乙) ×高秆抗病(丙)

    高秆不抗病、高秆抗病

    ①水稻高杆和矮杆这对相对性状中,显性性状为;水稻不抗病和抗病这对相对性状中,显性性状为
    ②甲、乙、丙的基因型依次是

    ③若乙自交,理论上,下一代的表型及比例为。若杂交组合Ⅲ的F1高杆不抗病植株自交,理论上,下一代的表型及比例为

  • 6、机体清除抗原的特异性免疫反应的部分过程,如图所示。下列说法错误的是(  )

    A、B淋巴细胞活化后,可增殖分化为记忆细胞和浆细胞 B、抗体、浆细胞、B淋巴细胞不都能特异性识别抗原 C、辅助性T细胞可参与细胞毒性T细胞和B淋巴细胞的活化 D、病毒激发体液免疫产生的抗体进入细胞与病毒结合
  • 7、驹形杆菌可合成细菌纤维素(BC)并将其分泌到胞外组装成膜。作为一种性能优异的生物材料,BC膜应用广泛。研究者设计了酪氨酸酶(可催化酪氨酸形成黑色素)的光控表达载体,将其转入驹形杆菌后构建出一株能合成BC膜并可实现光控染色的工程菌株,为新型纺织原料的绿色制造及印染工艺升级提供了新思路(图一)。

    回答下列问题:

    (1)、研究者优化了培养基的(答两点)等营养条件,并控制环境条件,大规模培养工程菌株后可在气液界面处获得BC菌膜(菌体和 BC膜的复合物)。
    (2)、研究者利用T7 噬菌体来源的RNA聚合酶(T7RNAP)及蓝光光敏蛋白标签,构建了一种可被蓝光调控的基因表达载体(光控原理见图二a,载体的部分结构见图二b)。构建载体时,选用了通用型启动子 PBAD(被工程菌 RNA 聚合酶识别)和特异型启动子PT7(仅被T7RNAP识别)。为实现蓝光控制染色,启动子①②及③依次为 , 理由是

    (3)、光控表达载体携带大观霉素(抗生素)抗性基因。长时间培养时在培养液中加入大观霉素,其作用为(答两点)。
    (4)、根据预设的图案用蓝光照射已长出的BC菌膜并继续培养一段时间,随后将其转至染色池处理,发现只有经蓝光照射的区域被染成黑色,其原因是
    (5)、有企业希望生产其他颜色图案的BC膜。按照上述菌株的构建模式提出一个简单思路
  • 8、糖酵解是将葡萄糖降解为丙酮酸并伴随着ATP生成的一系列化学反应,是有氧呼吸和无氧呼吸共有的途径。研究发现,即使在氧浓度充足条件下,癌细胞的能量供应仍主要依赖糖酵解途径,并产生大量乳酸。下列相关叙述正确的是(       )
    A、糖酵解可为细胞生命活动提供大量的ATP B、有氧条件下葡萄糖在线粒体中彻底氧化为CO2和H2O C、在癌细胞中乳酸和CO2都在细胞质基质中产生 D、与正常细胞相比,癌细胞需要消耗更多的糖维持生命活动
  • 9、人体成熟红细胞能够运输O2和CO2 , 其部分结构和功能如图,①~⑤表示相关过程。下列叙述错误的是(       )

    A、血液流经肌肉组织时,气体A和B分别是CO2和O2 B、①和②是自由扩散,④和⑤是协助扩散 C、成熟红细胞通过无氧呼吸分解葡萄糖产生ATP,为③提供能量 D、成熟红细胞表面的糖蛋白处于不断流动和更新中
  • 10、自动酿酒综合征是指胃肠道系统中的真菌或细菌通过内源性发酵产生乙醇的一种病症。下列相关叙述错误的是(       )
    A、人体的胃肠等黏膜上皮细胞无氧呼吸产生酒精和CO2 B、酒精发酵的过程,产生的[H]最终只能被还原为乙醇 C、过多摄入糖类等高碳水化合物的饮食结构会加重病情 D、患者呼出的气体可使酸性的重铬酸钾溶液变成灰绿色
  • 11、有机农药苯磺隆是一种强效除草剂,长期使用会严重污染环境。某研究人员欲从土壤中分离出能高效降解苯磺隆的菌株,实验流程及结果分别如图1、图2所示。回答下列问题 :

    (1)、图1中过程①是 , 其目的是;从物理状态来看,该过程使用的培养基属于培养基,一般采用法对培养基进行灭菌。
    (2)、鉴别苯磺隆分解菌的培养基是以为唯一碳源的固体培养基,该培养基对微生物具有选择作用,原因是
    (3)、图2中D 和d 分别表示 , 图1中过程②是挑选产生透明圈的菌落,研究人员初步筛选出甲、乙为高效降解苯磺隆的菌株,其依据是
    (4)、获得纯净培养物的关键是防止外来杂菌的入侵,为避免周围环境中杂菌的污染,实验操作应在进行。
  • 12、新型冠状病毒曾经肆虐全球,新型冠状病毒遗传信息的传递与表达过程如图所示。回答下列问题;

       

    (1)、据图可知,新冠病毒的遗传物质是 , 呈单链结构,其上具有多个基 因。新冠病毒基因的本质就是 ,它不彻底水解可以产生
    (2)、新冠病毒营胞内寄生生活,在宿主细胞内的增殖包括胞吞进入、、组装、胞吐释放,增殖所需的 RNA 聚合酶是以为模板,依靠宿主细胞的核糖体合成的。
    (3)、宿主细胞基因的表达也需要RNA 聚合酶,其作用是催化游离的核糖核苷酸与连接,产生RNA分子。
  • 13、果蝇的灰体对黄体是显性性状,由X 染色体上的一对等位基因(用A/a 表示)控制;长翅对残翅是显性性状,由常染色体上的一对等位基因(用B/b 表示)控制。回答下列问题:
    (1)、请用纯合灰体雌果蝇和黄体雄果蝇为实验材料,设计杂交实验以获得黄体雌果蝇(写出两种不同的实验思路)。
    (2)、若用黄体残翅雌果蝇与纯合灰体长翅雄果蝇作为亲本杂交得到F1 , 再F1相互交配得F2 , 则 F2中灰体长翅雌果蝇:灰体残翅雄果蝇:黄体长翅雌果蝇:黄体残翅雄果蝇的比例为 , F2中灰体长翅雌果蝇出现的概率为
  • 14、图1为绿色植物叶肉细胞的光合作用示意图,图中大写字母表示物质,小写字母表示过程,图2为甲、乙两种不同绿色植物随着光照强度的变化CO2吸收量或 CO2释放量的变化曲线图。回答下列问题:

       

    (1)、图1中光反应为暗反应提供ATP 和C,C是指(填具体名称),其作用是
    (2)、图1中叶绿体对二氧化碳的吸收量可表示 , 图2光照强度为y 时,植物甲细胞的叶绿体对二氧化碳的吸收量为mg/m2·h。
    (3)、若每日光照12h, 当平均光照强度在x 和y 之间时,图2中植物甲一昼夜中有机物积累量将会(填“减少”“增加”或“不变”)。如果在M 点突然停止光照,短期内叶绿体中(答出两种即可)的含量将会增加。
  • 15、红枫是一种非常美丽的观叶树种,其叶形优美,红色鲜艳持久,错落有致,树姿美观,广泛用于园林绿地及庭院作观赏树。下图是红枫叶肉细胞和根尖分生区细胞的结构示意图,回答下列问题([   ]内填标号):

    (1)、两图均表示电子显微镜下所观察到的细胞结构,其中表示红枫叶肉细胞 的是图甲,原因是图甲具有[   ]和 [   ]
    (2)、某研究员要深入研究红枫根尖分生区细胞中细胞器的种类及结构,与动物细胞器的分离相比,他需要先用处理[   ] , 再破坏膜结构后,进行差速离心分离出各种细胞器。内质网在各种生物膜结构的联系中处于中心地位,其功能是
    (3)、红枫叶片的颜色取决于叶绿体中的色素以及液泡中的花青素,秋季来临,气温下降,红枫的叶片会从绿色变成红色,原因是(答出两点即可)。
  • 16、突变在自然界是普遍存在的,突变和基因重组能为生物的进化提供原材料,下列叙述正确的是(       )
    A、基因突变会引起基因的数目、位置、结构和功能的改变 B、雄蜂是单倍体生物,它的体细胞中只含有一个染色体组 C、低温能抑制着丝点的分裂,从而诱导染色体数目的变化 D、非同源染色体之间交换一部分片段,可以导致基因重组
  • 17、下图1为某高等生物体内细胞分裂某时期的结构模式图,其中 a 表示染色体片段;图2为细胞分裂过程中每条染色体上 DNA 含量变化的坐标曲线图。下列相关叙述错误的是(       )

    A、图1细胞含有8条染色单体,处于图2的 BC 段 B、在图1细胞的分裂过程中曾发生了基因重组 C、等位基因的分离均发生在图1所处时期的下一时期 D、图2所示变化既可发生在有丝分裂也可发生在减数分裂
  • 18、豌豆是理想的遗传学实验材料,其子粒黄色(Y)和圆粒(R)均为显性性状,某实验小组用两亲本豌豆杂交得到F1 , 结果如下图所示。如果让 F1中所有黄色圆粒豌豆自交,从理论上讲F2的性状分离比(       )

    A、3:1:3:1 B、2:2:1:1 C、15:5:3:1 D、9:3:3:1
  • 19、糖化酶又称为葡萄糖淀粉酶,它的作用底物是葡萄糖分子通过α-1,4 糖苷键连接成的高分子化合物,水解产物是葡萄糖。糖化酶是淀粉水解为葡萄糖过程中的主要酶类,早在1500年前,我国就已经使用糖化曲(含糖化酶)酿酒。下列相关叙述错误的是(       )
    A、糖化酶通过降低化学反应的活化能发挥催化作用 B、糖化酶具有专一性的原因是它降低活化能的作用更显著 C、糖化酶的作用条件较温和,过酸过碱会破坏它的结构 D、淀粉主要是由葡萄糖分子通过α-1.4 糖苷键连接而成的
  • 20、植物细胞膜上的水通道蛋白(AOPs)是一类多功能蛋白,在水分子及其他物质运输、细胞伸长与分化、气孔运动等生理过程中均扮演着重要角色。植物水通道蛋白基因在植物的所有组织中都能够表达,有些是受环境因子或激素诱导表达的,还有一些是植物组织或器官特异表达的。下列有关植物水通道蛋白的叙述,错误的是(       )
    A、AQPs具有特异性,只能特异性的运输水分子 B、气孔的闭合与叶片保卫细胞膜上的 AQPs有 关 C、植物所有的组织中都分布有植物水通道蛋白 D、AQPs在维持植物体内水分平衡中具有重要意义
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